天文学家要求月球远侧保持无线电静默 但抵抗可能是徒劳的

天文学家要求月球远侧保持无线电静默 但抵抗可能是徒劳的 伽利略固态成像系统获得的图像提供了从地球上无法看到的月球远端本周,国际宇航科学院(IAA)在意大利举行了首届月球远侧保护研讨会,倡导保护月球远侧的无线电静默。该研讨会希望提高人们对月球远侧所面临威胁的认识,并制定屏蔽人工无线电辐射的方法。这是一项崇高的事业,但无论科学家们是否愿意,远方的宁静岁月即将结束。我们正在进入这样一个阶段:与月球环境中的资产包括宇航员进行持续的通信变得至关重要。安静的地方月球的远端总是朝向地球以外的地方,因此屏蔽了地球的无线电干扰或人造频率。这使它成为架设射电望远镜的最佳地点,因为它离地球足够近,同时又不会受到地球干扰的持续轰击,而地球干扰会削弱地面或地球轨道上的望远镜。美国国家航空航天局(NASA)对利用月球无线电静默表现出了兴趣,提议在月球远侧的一个陨石坑内安装一个超长波长射电望远镜。据美国国家航空航天局称,月球环形山射电望远镜旨在观测频率低于 30 兆赫兹的宇宙,由于这些信号会被地球的电离层反射,因此人类在很大程度上还没有探索过这些频率。在这些低频下,月球上的射电望远镜可以先于其他天文台探测到接近我们星球的近地天体,它还可以搜索外星文明的信号,研究星际空间中的有机分子。国际宇航科学院在一份声明中写道:"因此,本次研讨会旨在让全球科学界、政界和工业界认识到,有必要在与科学目的相关的频率上保持远端无线电静默。国际宇航科学院在声明中写道,其目的是防止未来的飞行任务不可逆转地损害目前的无线电静默状况"。带来噪音然而,随着越来越多的任务向月球进发,这种完美的宁静正日益受到破坏。例如,本周早些时候,中国发射了一颗卫星,用于中继地球上的地面行动与即将在月球远端执行的任务之间的通信。这颗卫星名为"鹊桥二号"(Queqiao-2),是中国希望在 2040 年前部署的卫星星座中的第一颗,用于与未来的月球和火星载人任务进行通信。作为阿特米斯计划的一部分,美国国家航空航天局(NASA)的目标是建造Lunar Gateway,这是一个环绕月球运行的空间站,用于支持未来的月面和火星任务。在此之前,一颗由美国宇航局资助的名为"CAPSTONE"的立方体卫星已经进入了一个独特的光环轨道,以证明这种轨道的稳定性和实用性,并用于未来的月球任务;这颗立方体卫星正在为可持续的、长期的月球探索以及至关重要的通信铺平道路。事实上,CAPSTONE 标志着一件大事的开始在地球和月球资产之间建立永久的通信联系,并确保稳定、不间断的数据流。美国国家航空航天局(NASA)和中国同行的月球探测计划极为相似,目前月球是一个"自由市场",对于谁能拥有我们尘封的轨道伙伴没有任何国际协定。换句话说,就无线电传输而言,噪音会变得非常大。天文学家的担忧是可以理解的,他们担心这可能会影响未来对宇宙的观测,并主张也许是时候提出一些法规来保护月球和其他天体了。这也许可能,也许不可能,当然也不会容易。 ... PC版: 手机版:

相关推荐

封面图片

天文学家希望月球背面能无线电静默

天文学家希望月球背面能无线电静默 国际宇航学会(International Academy of Astronautics)在意大利召开了首届保护月球背面的研讨会 Moon Farside Protection Symposium,在月球探索活动增加的背景下希望能保护其背面的无线电静默。月球背面远离人类无线电,是接收微弱信号的理想地点。NASA 提议在月球背面的一个陨石坑内建造一座超长波射电望远镜 Lunar Crater Radio Telescope,设计接收 30 兆赫兹以下频率的宇宙信号。但随着愈来愈多的国家推动月球探索任务,无线电静默的状况可能会被打破。中国正在尝试建立月球与地球的卫星通信网络,上周发射了鹊桥二号月球中继卫星;而 NASA 正在建造绕月的空间站 Lunar Gateway。来源 , 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat

封面图片

天文学家在长蛇座中发现无法解释的磁化等离子体云"飞狐"

天文学家在长蛇座中发现无法解释的磁化等离子体云"飞狐" 飞狐是长蛇座中的一个神秘等离子体云团,它以其独特的结构和无法探测到的宿主星系打破了传统的天文学分类。这一现象是通过全球红外热像仪发现的,也是目前研究的重点,旨在揭示其更多的起源和本质。资料来源:仓原康平日本国立天文台(NAOJ)的仓原康平(Kohei Kurahara)领导的研究小组分析了巨型变轨射电望远镜(GMRT)的观测数据,观测目标是长蛇座,位于1亿多光年之外的长蛇座方向。通过对GMRT(巨型元波射电望远镜)数据档案应用最新的分析技术,研究小组发现了一团磁化等离子体,其形状像一只飞狐,这在以前从未有过报道。这次发现的飞狐"头部"指向西南方(右下角)。飞狐的"翼展"为 22 万光年。背景中的白色等值线显示的是欧空局 XMM-Newton 卫星观测到的 X 射线表面亮度。图片来源:Kohei Kurahara射电/光学/红外/X射线图像都未能在飞狐的中心找到一个星系。这一点再加上它拉长的形状,让天文学家们挠头不已,这意味着"飞狐"并不符合任何已知天体类别的模型。新的观测设施,如目前正在建设中的平方公里阵列,有望对飞狐进行研究,并对这一不寻常天体的性质和历史提供新的见解。印度马哈拉施特拉邦普纳附近的巨型元波射电望远镜(GMRT)的碟形天线之一。资料来源:国家射电天体物理中心巨型变轨射电望远镜(GMRT)是位于印度浦那附近的一个由 30 台完全可转向抛物面射电望远镜组成的阵列。它由国家射电天体物理中心负责运行。GMRT 的设计工作频率为 50 兆赫到 1500 兆赫,是世界上最大、最灵敏的射电天文台之一。科学家可以利用这台望远镜研究各种天文现象,包括脉冲星、星系、类星体和宇宙微波背景辐射。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

天文学家揭示了银河系中心黑洞的第一张照片

天文学家揭示了银河系中心黑洞的第一张照片 5月12日,在世界各地同时举行的新闻发布会上,天文学家向人们展示了位于银河系中心的超大质量黑洞的首张照片。 这一结果提供了压倒性的证据,证明该物体确实是一个黑洞,并为理解星系中心的这些“巨兽”如何运作提供了有价值的线索。 该图像由一个名为「事件视界望远镜 (EHT) 合作组织」的全球研究团队,通过分布在全球的射电望远镜组网“拍摄”而成。

封面图片

NASA发布韦伯最新木星高清图像,令天文学家惊叹

NASA发布韦伯最新木星高清图像,令天文学家惊叹 当地时间8月22日,美国国家航空航天局(NASA)在其网站上公布了韦伯太空望远镜拍摄的两张木星图像。这些图片均为合成图像,由韦伯望远镜的近红外相机(NIRCam)拍摄,该设备配置有特制的滤镜,用于观察木星的不同细节。 NASA称,由于红外光对人眼不可见,因此NASA与美国加州学者朱迪·施密特(Judy Schmidt)合作,把韦伯望远镜的数据转化为图像,将红外光映射到可见光谱上,从而得到了这两张图像。 第一张图片是木星的“特写照片”,它由韦伯望远镜三个滤镜的图像合成。NASA称,红色滤镜主要针对木星南、北两极的极光,以及较低云层和高空雾气反射的光线;黄绿色的滤镜展示了木星两极旋转的雾气;蓝色滤镜则主要显示了木星较深的主云层反射的光线。 图片还可以清晰观察到木星上著名的大红斑,它在合成图像中呈现白色。NASA称,这是由于它反射了大量的太阳光。大红斑是木星上一个巨大的风暴气旋,其直径远大于地球。 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

封面图片

当世界相撞:天文学家看到系外行星灾难的余晖

当世界相撞:天文学家看到系外行星灾难的余晖 这幅插图描绘了两颗巨大的系外行星相撞后的情景。剩下的是一个炙热、熔化的行星内核和一团旋转、发光的尘埃和碎片云。图片来源:Mark A. Garlick天王星的倾斜和地球卫星的存在等残留线索表明,在我们遥远的历史中,我们恒星附近的行星曾发生过碰撞,永远地改变了它们的形状和轨道位置。科学家们将目光投向太阳系外遥远的系外行星,可以发现类似的证据,即在整个宇宙中,行星有时会撞击在一起。在这项新研究中,这种撞击的证据来自于一团光度奇特、波动不定的尘埃和气体云。科学家们在观测一颗年轻的(3 亿岁)类太阳恒星时,发现了一个奇怪的现象:这颗恒星的亮度突然大幅下降。研究小组仔细观察后发现,就在亮度下降之前,这颗恒星的红外亮度突然骤增。研究小组在研究这颗恒星时发现,这种亮度持续了 1000 天。但在这一亮度事件发生 2.5 年后,这颗恒星意外地产生了日蚀,导致亮度突然下降。这次日蚀持续了 500 天。研究小组进一步调查后发现,亮度骤降和日食背后的罪魁祸首是一团巨大的发光气体和尘埃云。而造成突发性日食的最可能的原因是什么呢?研究人员认为是两颗系外行星之间的宇宙碰撞,其中一颗可能含有冰。                                                                                                   在一项详细描述这些事件的新研究中,科学家们认为,两颗巨大的系外行星(从几个地球质量到几十个地球质量不等)相互撞击,产生了红外线尖峰和云层。这样的撞击会使两颗行星完全液化,只留下一个被气体、热岩石和尘埃云包围的熔融内核。撞击后,这团云中仍有炽热发光的碰撞残留物,继续围绕恒星运行,最终移动到恒星前方,并使恒星黯然失色。这项研究使用的是美国国家航空航天局(NASA)现已退役的 WISE 任务的档案数据该航天器以 NEOWISE 的名称继续运行。2021年,地面机器人巡天ASAS-SN(全天空超新星自动巡天)首次发现了这颗恒星。虽然这些数据揭示了这一行星碰撞的残余物,但美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜等望远镜仍能看到这一碰撞的光芒。事实上,这项研究背后的研究团队已经在准备用韦伯望远镜观测这个系统的方案。这项题为"行星碰撞余辉及碎片云过境"的研究由第一作者马修-肯沃西(Matthew Kenworthy)与 21 位合著者共同发表在《自然》杂志上。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

封面图片

偏心怪客:天文学家意外发现神秘的系外次海王星

偏心怪客:天文学家意外发现神秘的系外次海王星 研究人员发现了四颗红矮星周围的小海王星,这四颗红矮星分别被命名为TOI-782、TOI-1448、TOI-2120和TOI-2406。这四颗小海王星距离母恒星很近,其中三颗可能处于偏心轨道(TOI-782 b、TOI-2120 b、TOI-2406 b)。这些小海王星不是像地球一样的岩石行星,但可能是类似海王星的行星。天文学家利用全球地面望远镜网络和 TESS 太空望远镜的观测发现了围绕着四颗红矮星的小海王星。这四颗小海王星离它们的母星很近,其中三颗可能处于偏心轨道上。太阳系中没有大小介于地球和天王星/海王星之间的行星,它们被称为小海王星。不过,小海王星在太阳系外比较常见,是詹姆斯-韦伯太空望远镜进行大气特征描述的有希望的目标。小海王星长什么样?美国宇航局的凌日系外行星巡天卫星(TESS)插图。资料来源:美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心这项研究通过地面望远镜与 MuSCATs(一系列用于研究凌日系外行星大气的多色同步照相机)[5]的跟踪观测,发现了四颗凌日短周期小海王星(TOI-782 b、TOI-1448 b、TOI-2120 b 和 TOI-2406 b)绕红矮星运行。这些小海王星的半径大约是地球的 2-3 倍,轨道周期不到 8 天。此外,利用斯巴鲁望远镜上的 IRD(红外多普勒)对它们的母星进行的径向速度测量表明,这四颗行星的质量上限小于地球质量的 20 倍。这些小海王星的测量半径与质量上限之间的关系表明,它们不是像地球那样的岩石行星。它们的内部很可能含有挥发性物质,如H2O等冰物质和大气。研究小组还发现,这四颗小海王星中至少有三颗(TOI-782 b、TOI-2120 b、TOI-2406 b)可能处于偏心轨道。一般来说,由于潮汐消散作用,围绕红矮星的短周期行星轨道应该是圆形的。然而,围绕红矮星的三颗短周期小海王星在数十亿年中一直保持着非零的偏心率。对此的一种可能解释是,它们的内部不易受到潮汐效应的影响。这四颗小海王星的质量-半径关系表明,它们不是岩石行星。因此,这些神秘的小海王星的内部可能与海王星类似。短周期的小海王星是詹姆斯-韦伯太空望远镜进行大气观测的理想目标。预计进一步的详细跟踪观测将增进我们对短周期小海王星内部成分和大气层的了解。说明:小海王星或次海王星是大小介于地球和海王星之间的行星(半径约为地球的 4 倍)。有效温度低于 ~3,800K 的 M 型恒星。美国国家航空航天局(NASA)的太空望远镜凌日系外行星巡天卫星(TESS)。凌日是指行星从恒星前方经过时部分遮挡星光的现象。MuSCAT 系列是安装在 1 至 2 米级大口径望远镜上的多色相机。行星的引力会导致其母星摆动。径向速度法(或多普勒法)利用恒星速度在视线方向上的明显变化来探测看不见的行星。 ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人